
eBook - PDF
Elektromagnetische Felder und Wellen
Unter BerĂŒcksichtigung elektrischer Stromkreise
- 792 pages
- English
- PDF
- Available on iOS & Android
eBook - PDF
Elektromagnetische Felder und Wellen
Unter BerĂŒcksichtigung elektrischer Stromkreise
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, weâve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere â even offline. Perfect for commutes or when youâre on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Elektromagnetische Felder und Wellen by Dale R. Corson, Paul Lorrain, Paul Lorrain, Joachim Streubel in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Physical Sciences & Optics & Light. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Table of contents
- Verwendete Formelzeichen
- 1 Vektoroperatoren
- 1.1 Vektoralgebra
- 1.2 Der Gradient einer Ortsfunktion
- 1.3 Invarianz des Nabla-Operators
- 1.4 Der FluĂ eines Vektors
- 1.5 Die Divergenz eines Vektors
- 1.6 Der GauĂsche Integralsatz
- 1.7 Das Linienintegral. Konservative Felder
- 1.8 Die Rotation eines Vektors
- 1.9 Der Stokessche Integralsatz
- 1.10 Der Laplace-Operator
- 1.11 Orthogonale krummlinige Koordinaten
- 1.11.1 Zylinderkoordinaten
- 1.11.2 Kugelkoordinaten
- 1.11.3 Der Gradient
- 1.11.4 Die Divergenz
- 1.11.5 Die Rotation
- 1.11.6 Der Laplace-Operator
- 1.12 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 1.1 bis 1.11
- 2 Zeiger
- 2.1 Komplexe Zahlen
- 2.1.1 Addition und Subtraktion von komplexen Zahlen
- 2.1.2 Multiplikation und Division von komplexen Zahlen
- 2.2 Zeiger
- 2.3 Der Gebrauch von Zeigern
- 2.4 Multiplikation von Zeigern
- 2.5 Division von Zeigern
- 2.6 Rotierende Vektoren
- 2.7 Notation
- 2.8 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 2.1 bis 2.8
- 3 Elektrische Felder I
- 3.1 Das Coulombsche Gesetz
- 3.2 Die elektrische FeldstÀrke
- 3.3 Das Superpositionsprinzip
- 3.4 Das elektrische Potential. Rotation der FeldstÀrke
- 3.4.1 Das elektrische Potential
- 3.5 Das elektrische Feld makroskopischer Körper
- 3.6 ĂquipotentialflĂ€chen und Feldlinien
- 3.7 Das GauĂsche Gesetz
- 3.8 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 3.1 bis 3.8
- 4 Elektrische Felder II
- 4.1 Die Poisson- und die Laplace-Gleichung
- 4.2 Ladungserhaltung
- 4.3 Elektrische Leitung
- 4.3.1 Widerstand
- 4.3.2 Leitung in einem stationÀren elektrischen Feld
- 4.3.3 Die Beweglichkeit von Leitungselektronen
- 4.3.4 Leitung in einem elektrischen Wechselfeld
- 4.3.5 Raumladungsdichte in Leitern
- 4.3.6 Der Joule-Effekt
- 4.4 Isolierte Leiter in statischen Feldern
- 4.5 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 4.1 bis 4.5
- 5 Elektrische Felder III
- 5.1 Der elektrische Dipol
- 5.2 Der lineare elektrische Quadrupol
- 5.3 *Elektrische Multipole
- 5.4 *Multipolentwicklung eines elektrischen Feldes auĂerhalb einer Ladungsverteilung
- 5.4.1 *Legendre-Polynome
- 5.4.2 *Der Monopolterm
- 5.4.3 *Der Dipolterm
- 5.4.4 *Der Quadrupolterm
- 5.5 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 5.1 bis 5.5
- 6 Elektrische Felder IV
- 6.1 Die potentielle Energie einer Ladungsverteilung
- 6.1.1 Die potentielle Energie eines Systems von Punktladungen
- 6.1.2 Die potentielle Energie einer kontinuierlichen Ladungsverteilung
- 6.1.3 Punkt- und Linienladungen
- 6.2 Der Zusammenhang der potentiellen Energie einer Ladungsverteilung mit der elektrischen FeldstÀrke
- 6.2.1 Zusammenhang zwischen potentieller Energie und FeldstÀrke - allgemeine Herleitung
- 6.3 Die KapazitÀt eines isolierten Leiters
- 6.4 Die KapazitÀt von Kondensatoren
- 6.5 Elektrische KrÀfte auf Leiter
- 6.5.1 Elektrische KrÀfte und Feldlinien
- 6.6 Berechnung elektrischer KrÀfte mittels des Prinzips der virtuellen Arbeit
- 6.7 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 6.1 bis 6.7
- 7 *Elektrische Felder V
- 7.1 Schaltzeichen und Definitionen
- 7.2 Die Kirchhoffschen SĂ€tze fĂŒr Gleichstrom
- 7.2.1 Die Maschenmethode
- 7.2.2 Die Knotenmethode zur Berechnung der Knotenspannungen
- 7.3 Wechselströme
- 7.3.1 Dreileiter-Einphasen-Wechselstrom
- 7.3.2 Dreiphasen-Wechselstrom
- 7.4 Wechselströme in WiderstÀnden
- 7.5 Wechselströme in Kondensatoren
- 7.6 Impedanz und Admittanz
- 7.7 Leistung in Wechselstromkreisen
- 7.8 Die Kirchhoffschen SĂ€tze fĂŒr Wechselstrom
- 7.9 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 7.1 bis 7.9
- 8 *Elektrische Felder VI
- 8.1 Der Uberlagerungssatz
- 8.2 Der Substitutionssatz
- 8.3 Der Helmholtz-Satz
- 8.4 Der Norton-Satz
- 8.5 Der Millman-Satz
- 8.6 Der Teilegen-Satz
- 8.6.1 Verallgemeinerung des Tellegen-Satzes
- 8.7 Die UmkehrungssÀtze
- 8.8 Maximale LeistungsĂŒbertragung
- 8.9 Netzumwandlungen
- 8.10 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 8.1 bis 8.10
- 9 Elektrische Felder VII
- 9.1 Die drei grundlegenden Polarisationsarten
- 9.2 Elektrische Polarisation
- 9.3 Freie und gebundene Ladungen
- 9.3.1 Gebundene FlÀchenladungsdichte
- 9.3.2 Gebundene Raumladungsdichte
- 9.3.3 Polarisationsstromdichte
- 9.4 Elektrisches Feld eines polarisierten Dielektrikums
- 9.5 Das GauĂsche Gesetz
- 9.6 Poisson- und Laplace-Gleichung in Dielektrika
- 9.7 Elektrische FluĂdichte und ihre Divergenz
- 9.8 Elektrische SuszeptibilitÀt
- 9.9 Die PermittivitÀtszahl
- 9.10 Die Verschiebungsstromdichte
- 9.11 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 9.1 bis 9.11
- 10 Elektrische Felder VIII
- 10.1 *Reale Dielektrika
- 10.1.1 *Dielektrische Verluste
- 10.1.2 *Frequenz- und TemperaturabhÀngigkeit von Δr
- 10.1.3 *Anisotropie
- 10.1.4 *FerroelektrizitÀt
- 10.1.5 *Hysterese
- 10.2 Stetigkeitsbedingungen an GrenzflÀchen
- 10.2.1 Potential
- 10.2.2 Normalkomponente der elektrischen FluĂdichte
- 10.2.3 Tangentialkomponente der elektrischen FeldstÀrke
- 10.2.4 Brechung der Feldlinien
- 10.3 Potentielle Energie einer Ladungsverteilung bei Anwesenheit eines Dielektrikums
- 10.3.1 Potentielle Energie in AbhÀngigkeit von Ladungsdichte und Potential
- 10.3.2 Energiedichte in AbhĂ€ngigkeit von FeldstĂ€rke und FluĂdichte
- 10.3.3 Energiedichte und Polarisation
- 10.4 Elektrische KrÀfte und Dielektrika
- 10.5 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 10.1 bis 10.5
- 11 Elektrische Felder IX
- 11.1 Der Eindeutigkeitssatz fĂŒr elektrostatische Felder
- 11.2 *Bildladungen
- 11.3 *Lösung der Laplace-Gleichung
- 11.4 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 11.1 bis 11.4
- 12 Elektrische Felder X
- 12.1 Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten. Legendresche Differentialgleichung
- 12.2 Poisson-Gleichung fĂŒr die elektrische FeldstĂ€rke
- 12.3 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 12.1 bis 12.3
- 13 *RelativitÀtstheorie I
- 13.1 Bezugssysteme und Beobachter
- 13.2 Die Galilei-Transformation
- 13.3 Das RelativitÀtsprinzip
- 13.4 Die Lorentz-Transformation
- 13.5 Raum-Zeit-Diagramm und Weltlinien
- 13.5.1 Das Minkowski-Diagramm
- 13.5.2 KausalitÀt und maximale Signalgeschwindigkeit
- 13.6 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 13.1 bis 13.6
- 14 *RelativitÀtstheorie II
- 14.1 Transformation einer LĂ€nge. Die Lorentz-Kontraktion
- 14.1.1 Transformation eines FlÀchenelements
- 14.2 Transformation eines Zeitintervalls. Zeitdilatation
- 14.3 Eigenzeit bei einem beschleunigten Teilchen
- 14.4 Geschwindigkeitstransformation
- 14.5 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 14.1 bis 14.5
- 15 *RelativitÀtstheorie III
- 15.1 Der Vierervektor r
- 15.2 Vierervektoren
- 15.2.1 Skalarprodukt von Vierervektoren
- 15.2.2 Norm des Vierervektors r
- 15.2.3 Norm eines Vierervektors
- 15.3 Die relativistische Masse
- 15.4 Der relativistische Impuls
- 15.5 Die relativistische Kraft
- 15.6 Der Viererimpuls
- 15.7 Die relativistische Energie
- 15.8 Die kinetische Energie
- 15.9 Der Erhaltungssatz fĂŒr den Viererimpuls
- 15.10 Transformation der Kraft
- 15.11 Das Photon
- 15.12 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 15.1 bis 15.12
- 16 *RelativitÀtstheorie IV
- 16.1 Ladungsinvarianz
- 16.2 Die Viererstromdichte J
- 16.3 Der vierdimensionale Gradient
- 16.4 Ladungserhaltung
- 16.5 Das Feld einer gleichförmig bewegten Punktladung
- 16.5.1 Die Kraft F'Qq
- 16.5.2 Die Kraft FQq
- 16.5.3 Die Lorentz-Kraft
- 16.5.4 Elektrische und magnetische Felder
- 16.5.5 Die Kraft FqQ
- 16.6 Transformation des elektromagnetischen Feldes
- 16.7 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 16.1 bis 16.7
- 17 "RelativitÀtstheorie V
- 17.1 Die Divergenz der elektrischen FeldstÀrke
- 17.2 Die Divergenz der magnetischen FluĂdichte
- 17.3 Die Rotation der elektrischen FeldstÀrke
- 17.4 Die Rotation der magnetischen FluĂdichte
- 17.5 Die Maxwellschen Gleichungen
- 17.6 Das Vektorpotential A
- 17.6.1 Das Vektorpotential bei einer gleichförmig bewegten Ladung
- 17.7 Das skalare Potential V. Der Zusammenhang zwischen der elektrischen FeldstÀrke und den Potentialen
- 17.8 Das Viererpotential A. Transformation der Potentiale
- 17.9 Die Lorentz-Bedingung
- 17.10 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 17.1 bis 17.10
- 18 Magnetfelder I
- 18.1 *Magnetische Monopole
- 18.2 Die magnetische FluĂdichte. Das Biot-Savartsche Gesetz
- 18.3 Das Superpositionsprinzip
- 18.4 Die Divergenz der magnetischen FluĂdichte
- 18.5 Das Vektorpotential A
- 18.6 Das magnetische Dipolmoment einer Stromverteilung
- 18.7 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 18.1 bis 18.6
- 19 Magnetfelder II
- 19.1 Das Umlaufintegral fĂŒr das Vektorpotential
- 19.2 Die Laplace-Gleichung fĂŒr das Vektorpotential
- 19.3 Die Divergenz des Vektorpotentials
- 19.4 Die Rotation der magnetischen FluĂdichte
- 19.5 Das Amperesche Durchflutungsgesetz
- 19.6 Die Laplace-Gleichung fĂŒr die magnetische FluĂdichte
- 19.7 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 19.1 bis 19.7
- 20 Magnetfelder III
- 20.1 Arten magnetischer Substanzen
- 20.2 Die Magnetisierung
- 20.3 Das Magnetfeld eines magnetisierten Körpers
- 20.4 Die Divergenz der FluĂdichte
- 20.5 Die magnetische FeldstÀrke und ihre Rotation
- 20.5.1 Vergleich von dielektrischen und magnetischen Substanzen
- 20.6 Amperesches Gesetz und magnetische Substanzen
- 20.7 Magnetische SuszeptibilitÀt und PermeabilitÀtszahl
- 20.7.1 *Die Magnetisierungskurve
- 20.7.2 *Vier Definitionen fĂŒr die PermeabilitĂ€tszahl
- 20.8 Grenzbedingungen
- 20.9 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 20.1 bis 20.9
- 21 Magnetfelder IV
- 21.1 *Ferromagnetische Stoffe
- 21.2 *Hysterese
- 21.2.1 *Energieverlust bei einem Hystereseumlauf
- 21.3 *Berechnung von Magnetfeldern
- 21.3.1 *Der Stabmagnet
- 21.4 Magnetische Kreise
- 21.5 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 21.1 bis 21.5
- 22 Magnetfelder V
- 22.1 Die Lorentz-Kraft
- 22.1.1 *Magnetische KrÀfte in Ferromagnetika
- 22.2 Die Kraft auf einen stromdurchflossenen Draht
- 22.3 Die Kraft zwischen zwei Stromkreisen
- 22.3.1 Definitionen der elektrischen und magnetischen Feldkonstanten, der Strom- und der Ladungseinheit
- 22.4 Die magnetische Kraft auf eine rÀumliche Stromverteilung
- 22.5 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 22.1 bis 22.5
- 23 Magnetfelder VI
- 23.1 Die magnetische Kraft im Innern eines Nichtleiters
- 23.2 Das Faradaysche Induktionsgesetz fĂŒr zeitunabhĂ€ngige Magnetfelder
- 23.3 Die Lenzsche Regel
- 23.4 Das Faradaysche Induktionsgesetz fĂŒr zeitabhĂ€ngige Magnetfelder
- 23.5 Die elektrische FeldstÀrke
- 23.6 Verschiedene Inertialsysteme
- 23.7 *Zwei Formen des Induktionsgesetzes
- 23.7.1 "Transformation des magnetischen Flusses
- 23.7.2 "Transformation der Induktionsspannung
- 23.8 Sechs Grundgleichungen
- 23.9 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 23.1 bis 23.9
- 24 *Magnetfelder VII
- 24.1 Die GegeninduktivitÀt
- 24.1.1 Die Neumann-Gleichung
- 24.1.2 Das Vorzeichen von M
- 24.2 Die SelbstinduktivitÀt
- 24.2.1 Die Impedanz einer Spule
- 24.2.2 Der Leistungsfaktor
- 24.3 Der Kopplungsfaktor
- 24.4 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 24.1 bis 24.4
- 25 *Magnetfelder VIII
- 25.1 Stromkreise mit SelbstinduktivitÀt
- 25.2 Stromkreise mit Selbst- und GegeninduktivitÀt
- 25.3 Transformation einer GegeninduktivitÀt
- 25.4 Kerntransformatoren
- 25.4.1 Idealer Transformator
- 25.4.2 Die SpannungsĂŒbersetzung V2/V1
- 25.4.3 Das VerhÀltnis L1/L2
- 25.4.4 Die Eingangsimpedanz
- 25.4.5 Die StromĂŒbersetzung I2/I1
- 25.4.6 LeistungsĂŒbertragung beim Transformator
- 25.5 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 25.1 bis 25.5
- 26 Magnetfelder IX
- 26.1 Energieinhalt eines induktiven Stromkreises
- 26.2 Die magnetische Energiedichte in AbhÀngigkeit von der Stromdichte und dem Vektorpotential
- 26.3 Die magnetische Energiedichte in AbhĂ€ngigkeit von der FeldstĂ€rke und der FluĂdichte
- 26.4 *Die SelbstinduktivitÀt einer Stromverteilung
- 26.5 *Die Kraft zwischen Stromkreisen in AbhÀngigkeit von GegeninduktivitÀt und Strömen
- 26.6 *Die Kraft zwischen Stromkreisen in AbhÀngigkeit von der magnetischen Energie
- 26.7 * Magnetische KrĂ€fte und FluĂlinien
- 26.8 *Magnetischer Druck
- 26.9 *Magnetische KrÀfte im Innern eines isolierten Stromkreises
- 26.10 *Magnetisches Drehmoment
- 26.11 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 26.1 bis 26.11
- 27 Die Maxwellschen Gleichungen
- 27.1 Die Maxwellschen Gleichungen in differentieller Form
- 27.2 Die Maxwellschen Gleichungen in Integralform
- 27.3 Bemerkungen zu den Maxwellschen Gleichungen
- 27.4 Die Ladungserhaltung
- 27.5 Redundanz der Maxwellschen Gleichungen
- 27.6 DualitÀt
- 27.7 Das Lorentzsche ReziprozitÀtsgesetz
- 27.8 Wellengleichungen fĂŒr E und B
- 27.9 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 27.1 bis 27.9
- 28 Elektromagnetische Wellen I
- 28.1 Das elektromagnetische Spektrum
- 28.2 Homogene ebene Wellen in einem beliebigen Medium
- 28.2.1 Beziehungen zwischen E, Hund k
- 28.2.2 Der Wellenwiderstand eines Mediums
- 28.2.3 Die Wellenzahl k
- 28.2.4 Die Wellengleichungen
- 28.3 Homogene ebene Wellen im Vakuum
- 28.4 Homogene ebene Wellen in Nichtleitern
- 28.5 Homogene ebene Wellen in Leitern
- 28.5.1 Der Wellenwiderstand eines Leiters
- 28.5.2 Die Energiedichten
- 28.6 Der Poyntingsche Satz
- 28.7 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 28.1 bis 28.7
- 29 *Elektromagnetische Wellen II
- 29.1 Ebene Wellen in guten Leitern. Der Skineffekt
- 29.2 Ebene Wellen in Plasmen
- 29.2.1 LeitfÀhigkeit eines Plasmas
- 29.2.2 Leitungs- und Verschiebungsstromdichten. Plasmafrequenz
- 29.2.3 Wellenzahl
- 29.2.4 Ausbreitung fĂŒr f > fp
- 29.2.5 Das Feld fĂŒr f = fp
- 29.2.6 Das Feld fĂŒr f < fp
- 29.3 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 29.1 bis 29.3
- 30 Elektromagnetische Wellen III
- 30.1 Reflexion und Brechung
- 30.2 Das Snelliussche Brechungsgesetz
- 30.3 Die Fresnelschen Formeln
- 30.3.1 E-Vektor senkrecht zur Einfallsebene
- 30.3.2 E-Vektor parallel zur Einfallsebene
- 30.4 Reflexion und Brechung an der Grenze zweier nichtmagnetischer Nichtleiter
- 30.5 Der Brewster-Winkel
- 30.6 Reflexions- und Transmissionskoeffizienten
- 30.7 *Reflexion an einem ionisierten Gas
- 30.8 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 30.1 bis 30.8
- 31 Elektromagnetische Wellen IV
- 31.1 Inhomogene ebene Wellen
- 31.1.1 Komplexe Winkel
- 31.2 Totalreflexion
- 31.2.1 Die reflektierte Welle
- 31.2.2 Die eindringende Welle
- 31.3 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 31.1 bis 31.3
- 32 Elektromagnetische Wellen V
- 32.1 Reflexion und Brechung an der OberflÀche eines guten Leiters
- 32.1.1 E-Vektor senkrecht zur Einfallsebene
- 32.1.2 E-Vektor parallel zur Einfallsebene
- 32.2 *Strahlungsdruck auf einen nichtmagnetischen Leiter
- 32.2.1 *E-Vektor senkrecht zur Einfallsebene
- 32.2.2 *E-Vektor parallel zur Einfallsebene
- 32.2.3 *Impulsstromdichte und Impulsdichte bei einer elektromagnetischen Welle
- 32.2.4 *RichtungsabhÀngigkeit des Strahlungsdrucks
- 32.3 *Elektromagnetischer Impuls statischer Felder
- 32.4 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 32.1 bis 32.4
- 33 Wellenleiter I
- 33.1 Allgemeine Eigenschaften
- 33.1.1 Zusammenhang zwischen transversalen und longitudinalen Komponenten
- 33.1.2 TE- und TM-Wellen
- 33.1.3 TEM-Wellen
- 33.1.4 Randbedingungen an der OberflÀche eines geradlinigen metallischen Wellenleiters
- 33.2 Die Koaxialleitung
- 33.3 Microstrip-Leitung
- 33.4 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 33.1 bis 33.4
- 34 Wellenleiter II
- 34.1 Die Feldkomponenten einer TE-Welle in einem Rechteckhohlleiter
- 34.2 Die GrenzwellenlÀnge
- 34.3 Die TE1-Welle
- 34.4 Mehrfachreflexion
- 34.5 Phasen-, Signal- und Gruppengeschwindigkeit
- 34.6 LeistungsĂŒbertragung
- 34.7 Energie
- 34.8 DĂ€mpfung
- 34.9 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 34.1 bis 34.9
- 35 *Wellenleiter III
- 35.1 Der planare dielektrische Leiter
- 35.2 Beziehungen zwischen den Feldkomponenten
- 35.3 Die Feldkomponenten in den drei Medien
- 35.4 Stetigkeitsbedingungen an den GrenzflÀchen
- 35.4.1 Stetigkeit an der GrenzflÀche x = -a
- 35.4.2 Stetigkeit an der GrenzflÀche x = +a
- 35.5 Die Feldkomponenten in den drei Medien
- 35.6 Die Phasenverschiebungen bei Totalreflexion
- 35.7 Die Eigenwertgleichung
- 35.8 Ein weiterer Ausdruck fĂŒr die Phasenkonstante
- 35.9 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 35.1 bis 35.9
- 36 *Wellenleiter IV
- 36.1 Lösung der Eigenwertgleichung
- 36.2 AbhÀngigkeit der elektrischen FeldstÀrke von der vertikalen Koordinate
- 36.3 Feldlinien bei einem symmetrischen Wellenleiter
- 36.4 Die Phasengeschwindigkeit
- 36.5 Die Gruppengeschwindigkeit
- 36.6 Die Feldenergie
- 36.7 LeistungsĂŒbertragung
- 36.8 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 36.1 bis 36.8
- 37 Strahlung I
- 37.1 Die Lorentz-Bedingung
- 37.2 Inhomogene Wellengleichung fĂŒr das skalare Potential
- 37.3 Inhomogene Wellengleichung fĂŒr das Vektorpotential
- 37.4 Retardierte Potentiale
- 37.5 Ein zweites Paar von IntegralausdrĂŒcken fĂŒr E und B
- 37.6 Ein drittes Paar von IntegralausdrĂŒcken fĂŒr E und B
- 37.7 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 37.1 bis 37.7
- 38 Strahlung II
- 38.1 Strahlung einer beschleunigten Ladung
- 38.2 Strahlung eines elektrischen Dipols
- 38.2.1 Elektrische FeldstÀrke
- 38.2.2 Magnetische FeldstÀrke
- 38.2.3 Poynting-Vektor
- 38.2.4 Die ausgestrahlte Leistung
- 38.2.5 Strahlungswiderstand
- 38.2.6 *Die E-Linien
- 38.2.7 *Die H-Linien
- 38.3 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 38.1 bis 38.3
- 39 Strahlung III
- 39.1 Strahlung einer Halbwellenantenne
- 39.1.1 Elektrische FeldstÀrke
- 39.1.2 Magnetische FeldstÀrke
- 39.1.3 Poynting-Vektor
- 39.1.4 Ausgestrahlte Leistung und Strahlungswiderstand
- 39.2 Antennensysteme
- 39.3 Strahlung eines magnetischen Dipols
- 39.3.1 Elektrische FeldstÀrke
- 39.3.2 Magnetische FeldstÀrke
- 39.3.3 Poynting-Vektor
- 39.3.4 Ausgestrahlte Leistung
- 39.3.5 Strahlungswiderstand
- 39.3.6 Vergleich der elektrischen und magnetischen Dipolstrahlung
- 39.4 Elektrischer Dipol als Empfangsantenne
- 39.5 Magnetischer Dipol als Empfangsantenne
- 39.6 Zusammenfassung
- Aufgaben zu 39.1 bis 39.6
- Anhang
- A Wellen
- A.l Ebene sinusförmige Wellen
- A.2 Phasen- und Gruppengeschwindigkeit
- A.3 Die Wellengleichung
- A.4 Dreidimensionale Wellenausbreitung
- A.5 Ausbreitung einer VektorgröĂe
- A.6 Die inhomogene Wellengleichung
- B Definitionen, IdentitÀten und SÀtze
- C Die Maxwellschen Gleichungen fĂŒr stationĂ€re Medien
- D SI-VorsÀtze
- E Einige Konstanten der Physik
- F Lösungen zu den Aufgaben
- Sach- und Namenverzeichnis